DE10254894B3 - Cooling device for ultrasonic transducers has cooling fluid passed through flow channels at defined pressure for reducing or preventing cavitation - Google Patents

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Abstract

The cooling device has a cooling fluid which is under pressure passed through at least one flow channel (7) in each ultrasonic transducer block (6) obtained by combining at least 2 transducer bodies (5), the pressure of the cooling fluid selected for reducing or preventing cavitation.

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Kühlung von Ultraschallwandlern mit den im den Oberbegriffen des Anspruchs 1 genannten Merkmalen.The invention relates to a device for cooling of ultrasonic transducers with those in the preambles of the claim 1 mentioned features.

Bei dem Betrieb von Ultraschallwandlern treten Verlustleistungen in Form von Wärme auf. Die Ursache hierfür sind einerseits elektrische Verluste und darüber hinaus innere Reibungsverluste in den Piezoelementen, welche bei der Umwandlung der elektrischen Energie in mechanische Energie entstehen. Die Ableitung der dabei entstehenden Wärmemengen unter der Anwendung verschiedenartiger Wirkprinzipien ist allgemein bekannt. Die Funktionsweise der bekannten Kühlsysteme beruht auf den Prinzipien der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung oder durch Konvektion. Meist wird eine Kombination beider Wirkprinzipien angewandt.When operating ultrasonic transducers power losses occur in the form of heat. The reasons for this are on the one hand electrical losses and above internal friction losses in the piezo elements, which at the conversion of electrical energy into mechanical energy. The Derivation of the resulting heat quantities under the application various principles of action are generally known. How the known cooling systems is based on the principles of heat transfer through heat conduction or by convection. Usually a combination of both active principles applied.

Die Schwierigkeit bei der Kühlung von Hochleistungsultraschallwandlern, welche naturgemäß große Schwingungsamplituden aufweisen, besteht darin, die entstehenden großen Wärmemengen ohne zusätzliche Belastung in Form von Reibung oder zusätzlicher Wärmeerzeugung abzuführen. Unter Anwendung der effektiveren Wärmeabführung durch Konvention ist dies bisher nur mit gasförmigen Medien möglich, da durch den Einsatz von Kühlflüssigkeiten ein hoher zusätzlicher Leistungseintrag durch Kavitation erfolgt, welcher zu Beschädigungen des Wandlers führen kann. Bei der Verwendung gasförmiger Kühlmittel sind große Gasmengen mit hohem Druck zur Kühlung erforderlich, wodurch dieses Kühlverfahren sehr unwirtschaftlich ist. Weiterhin muss das Kühlgas frei von festen oder flüssigen Verunreinigungen sein, damit insbesondere aufgrund der bei Hochleistungsultraschallwandlern auftretenden hohen Spannungen keine Kurzschlüsse durch Brückenbildungen entstehen.The difficulty in cooling High-performance ultrasonic transducers, which naturally have large vibration amplitudes have, is the resulting large amounts of heat without additional Dissipate stress in the form of friction or additional heat generation. Under Applying more effective heat dissipation by convention So far this is only with gaseous ones Media possible because through the use of coolants a high additional Service input by cavitation, which leads to damage of the converter can. When using gaseous coolant are great High pressure gas quantities for cooling required, making this cooling process is very uneconomical. Furthermore, the cooling gas must be free of solid or liquid Contamination, especially due to high-performance ultrasonic transducers occurring high voltages no short circuits due to bridging arise.

Aus EP 0553804 A2 ist ein Kühlsystem für einen Hochfrequenzultraschallwandler bekannt, welches auf dem Prinzip der Wärmeleitung beruht. Hinter dem Ultraschallwandler angeordnet befindet sich eine Wärmesenke in Form eines Kühlkörpers. Der Kühlkörper ist seinerseits mittels eines wärmeleitfähigen Harzes mit einem Gehäuse verbunden. Die Wärme wird zunächst vom Wandler in den Kühlkörper übertragen und von dort über das Harz in das umgebende Gehäuse, wo die Wärme letztlich an die umgebende Luft abgegeben wird. Diese Art der Kühlung ist für hohe Leistungen unzureichend und für hohe Amplituden von mehreren Mikrometern nicht anwendbar.Out EP 0553804 A2 a cooling system for a high-frequency ultrasonic transducer is known, which is based on the principle of heat conduction. A heat sink in the form of a heat sink is located behind the ultrasound transducer. The heat sink is in turn connected to a housing by means of a thermally conductive resin. The heat is first transferred from the converter into the heat sink and from there via the resin into the surrounding housing, where the heat is ultimately released into the surrounding air. This type of cooling is insufficient for high outputs and cannot be used for high amplitudes of several micrometers.

In vielen Fällen basiert die Funktionsweise von Kühlsystemen für Ultraschallwandler lediglich auf der Wärmeabfuhr durch die Öffnungen eines den Wandler umgebenden Gehäuses mittels Konvektion (z.B. SONOPULS HD 60, BANDELIN electronic GmbH & Co. KG). Auch diese Art der Kühlung ist für hohe Leistungen nicht ausreichend.In many cases the functionality of cooling systems for ultrasonic transducers only on heat dissipation through the openings of a housing surrounding the converter by convection (e.g. SONOPULS HD 60, BANDELIN electronic GmbH & Co. KG). Also this kind of cooling is for high Achievements insufficient.

Weiterhin sind zahlreiche Varianten dieser Kühlungssysteme bekannt, bei welchen eine zusätzliche Kühlung durch Lüfter oder durch Pressluft erreicht wird. Nachteilig bei dieser Art der Kühlung ist, dass Staub oder Feuchtigkeit verstärkt in das Gehäuse transportiert werden können, worin sich die Gefahr eines elektrischen Kurzschlusses durch Brückenbildung mittels elektrisch leitfähiger Verunreinigungen erhöht. Auch geschlossene Systeme mit Lüfter und Wärmeaustausch von innen nach außen sind bekannt, die jedoch gerätetechnisch aufwendig sind und ebenfalls nur eine begrenzte Wärmeabfuhr erlauben.There are also numerous variants of these cooling systems known for which an additional cooling through fans or is achieved by compressed air. A disadvantage of this type of cooling is that dust or moisture is increasingly transported into the housing can be where there is a risk of an electrical short circuit due to bridging by means of electrically conductive Impurities increased. Also closed systems with fans and heat exchange from the inside to the outside are known, but the device technology are complex and also only a limited heat dissipation allow.

Aus EP 0782125 A2 ist ferner eine Anordnung zur Kühlung eines hochfrequenten Ultraschallwandlers bekannt, bei welchem eine flüssigkeitsführende Wärmeleitröhre mit einem hinter dem Wandler angeordneten Kühlkörper verbunden ist. Die Kühlflüssigkeit wird über Zuleitungen zu- und abgeführt. Die Wärmeabfuhr von dem Kühlkörper erfolgt somit durch Konvektion. In einer speziellen Ausgestaltung dieses Kühlsystems ist die Wärmeleitröhre als Kanal ganz oder teilweise in das den Wandler umgebende Material eingeformt, um eine möglichst große Kontaktoberfläche zu realisieren. Die Kühlflüssigkeit durchströmt nicht den Schallwandler, sondern ein mit dem Schallwandler in Berührung befindliches Kühlsystem. Auch hier ist die Wärmeableitung für hohe Leistung unzureichend.Out EP 0782125 A2 Furthermore, an arrangement for cooling a high-frequency ultrasound transducer is known, in which a liquid-carrying heat pipe is connected to a heat sink arranged behind the transducer. The coolant is fed in and out via supply lines. The heat is thus removed from the heat sink by convection. In a special embodiment of this cooling system, the heat pipe as a channel is wholly or partially molded into the material surrounding the transducer in order to achieve the largest possible contact surface. The coolant does not flow through the transducer, but through a cooling system in contact with the transducer. Here too, heat dissipation is insufficient for high performance.

Darüber hinaus ist aus WO 0008630 A1 eine Anordnung zur Wärmeableitung, insbesondere für Ultraschallwandler hoher Leistung bekannt. Die Wärmeabführung beruht auf der Kombination von Wärmeleitung und Konvektion. Hierbei ist die Oberfläche des Wandlerkörpers mit einer schwingungsabsorbierenden Schicht versehen, welche die mechanischen Reibungsverluste bei der Wärmeübertragung reduziert. Darüber befindet sich eine Schicht wärmeleitfähigen Materials. Auf dieser Schicht ist ein Kühlkörper angeordnet, von welchem die Wärme mittels eines Kühlmittels durch Konvektion abführbar ist. Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, dass die durch die Schichtübergänge entstehenden Temperaturgradienten eine Reduzierung des Wirkungsgrades bei der Wärmeabführung bewirken. Weiterhin ist die maximal mögliche gemeinsame Kontaktoberfläche zwischen Wandler und Kühleinrichtung auf die Wandleroberfläche beschränkt, wodurch der Dauerbetrieb von Ultraschallwandlern hoher Leistung nur unter Zufuhr großer Mengen an Kühlmittel gewährleistet werden kann, woraus eine geringe Wirtschaftlichkeit des Verfahrens resultiert.Furthermore, from WO 0008630 A1 an arrangement for heat dissipation, especially for ultrasonic transducers known high performance. The heat dissipation is based on the combination of heat conduction and convection. The surface of the transducer body is included provided with a vibration-absorbing layer, which reduces mechanical friction in heat transfer reduced. About that there is a layer of thermally conductive material. A heat sink is arranged on this layer, from which the warmth by means of a coolant can be removed by convection is. The disadvantage of this arrangement is that the through the layer transitions arise Temperature gradients reduce the efficiency at Cause heat dissipation. Furthermore, the maximum possible common contact surface between Converter and cooling device on the transducer surface limited, whereby the continuous operation of ultrasonic transducers of high power only when feeding large Amounts of coolant guaranteed can be, resulting in a low cost-effectiveness of the process results.

Mit der US 5,936,163 schließlich wird ein Ultraschallwandler beschrieben, welcher in Hochtemperaturumgebung wie Reaktoren und Dampfleitungen zum Einsatz gelangt. Zur Abführung der aus der Umgebung in den Wandler eingetragenen Wärme wird der Körper des Ultraschallwandlers mittels eines zirkulierenden Kühlmediums gekühlt.With the US 5,936,163 finally, an ultrasonic transducer is described which is used in high temperature environments such as reactors and steam lines. To dissipate the heat from the environment into the converter the body of the ultrasonic transducer is cooled by means of a circulating cooling medium.

Der prinzipielle Aufbau der gattungsgemäßen Ultraschallwandler ist in der DE 100 27 264 C1 beschrieben.The basic structure of the generic ultrasonic transducer is in the DE 100 27 264 C1 described.

Der Nachteil aller bekannten Lösungen besteht darin, dass der Dauerbetrieb von Ultraschallwandlern bei hoher Leistung nicht ohne großen Aufwand und/oder ohne eine Verschlechterung des Wirkungsgrades gewährleistet werden kann.The disadvantage of all known solutions is in that the continuous operation of ultrasonic transducers at high power not without great Effort and / or guaranteed without a deterioration in efficiency can be.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Kühlung von Ultraschallwandlern zu schaffen, welche sich durch eine effektivere Wärmeabführung als bisher bekannt auszeichnet und somit auch den Dauerbetrieb von Ultraschallwandlern bei hoher Leistung zuverlässig und wirtschaftlich gewährleisten.The object of the invention is now based, a device for cooling of ultrasonic transducers, which are characterized by a more effective Heat dissipation as known so far and thus also the continuous operation of ultrasonic transducers reliable at high performance and ensure economically.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung mit den in Anspruch 1 genannten Merkmalen gelöst.According to the invention, this object is achieved by a Device with the features mentioned in claim 1 solved.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Kühlung von Ultraschallwandlern zeichnet sich dadurch aus, dass die Vorrichtung aus mindestens einem Piezopaket und mindestens zwei zylindrischen Wandlerkörpern, die gemeinsam mit dem Piezopaket einen λ/2-Schwinger bilden, besteht, wobei bei Mehrfachanordnungen von Wandlern jeweils zwei Wandlerkörper zu einem gemeinsamen Wandlerkörper kombinierbar sind und wobei mindestens einer der mindestens zwei Wandlerkörper mindestens einen Durchströmkanal aufweist, durch welchen unter Druck eingebrachte Kühlflüssigkeit strömbar ist. Auf diese Weise wird vorteilhaft erreicht, dass die in den Wandlern erzeugte Wärme direkt durch Konvektion abführbar ist. Es ist keine Wärmeleitung über Kühlelemente erforderlich. Weiterhin lässt sich mit den erfindungsgemäßen Mitteln eine große gemeinsame Kontaktoberfläche zwischen Wandlern und Kühlflüssigkeit realisieren. Die erzielte Wärmeabführung ist wesentlich effektiver als bei den bekannten Vorrichtungen so dass mit den erfindungsgemäßen Mitteln der Dauerbetrieb von Ultraschallwandlern hoher Leistung gewährleistet werden kann.The inventive device for cooling Ultrasonic transducers are characterized in that the device from at least one piezo package and at least two cylindrical ones Converter bodies which together with the piezo pack form a λ / 2 oscillator, in the case of multiple arrangements of transducers, two transducer bodies each a common transducer body can be combined and at least one of the at least two converter bodies at least a flow channel has, through which pressurized cooling liquid can flow is. In this way it is advantageously achieved that the in the Heat generated by transducers can be removed directly by convection. There is no heat conduction through cooling elements required. Still leaves yourself with the agents according to the invention a big common contact surface between converters and coolant realize. The heat dissipation achieved is much more effective than in the known devices so that with the agents according to the invention the continuous operation of ultrasonic transducers ensures high performance can be.

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist bevorzugt vorgesehen, dass der Druck" der Kühlflüssigkeit derart dimensioniert ist, dass die Kavitation reduzierbar oder vermeidbar ist. Bevorzugt ist der Druck hierbei in einem Bereich von 1 bis 10 bar eingestellt. Insbesondere bevorzugt sind 3 bar vorgesehen. Hierdurch wird vorteilhaft erreicht, dass die Gefahr einer Beschädigung der Vorrichtung durch Kavitation signifikant reduziert wird und dass ein zusätzlicher Leistungseintrag durch Kavitationserzeugung verminden oder vermieden wird.In a preferred embodiment of the The invention preferably provides that the pressure of the cooling liquid is dimensioned such that the cavitation can be reduced or avoided is. The pressure is preferably in a range from 1 to 10 bar set. 3 bar is particularly preferably provided. This advantageously ensures that the risk of damage to the Device is significantly reduced by cavitation and that an additional Reduce or avoid the input of power by generating cavitation becomes.

Weiterhin ist in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass mindestens ein Durchströmkanal schlitzförmig ausgebildet ist, da hierdurch eine große gemeinsame Kontaktoberfläche zwischen Wandlerkörper und Kühlflüssigkeit realisierbar ist. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad bei der Wärmeabführung.In a preferred embodiment, the Invention provided that at least one through-flow channel is slot-shaped is because this makes a big one common contact surface between converter body and coolant is feasible. this leads to to a higher one Efficiency in heat dissipation.

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist weiterhin vorgesehen, dass die Vorrichtung einen in einem Hohlraum der mindestens zwei Wandlerkörper angeordneten Spannstab mit mindestens zwei Öffnungen und mindestens einem Führungskanal umfasst, durch welchen die unter Druck eingebrachte Kühlflüssigkeit strömbar ist. Hierdurch wird eine besonders einfach zu realisierende und gleichmäßige Zuführungsmöglichkeit der Kühlflüssigkeit in den Hohlraum erzielt.In a preferred embodiment of the Invention is further provided that the device in one a cavity of the at least two transducer bodies arranged tension rod with at least two openings and comprises at least one guide channel, through which the coolant introduced under pressure can flow. This makes it particularly easy to implement and even feeding the coolant scored in the cavity.

Darüber hinaus ist in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die Kühlflüssigkeit über den mindestens einen Führungskanal zuführbar und über den mindestens einen Durchströmkanal abführbar ist. Bevorzugt vorgesehen ist weiterhin, dass die Kühlflüssigkeit über den mindestens einen Durchströmkanal zuführbar und über den mindestens einen Führungskanal im Spannstab abführbar ist. Auf diese Weise ist eine besonders einfach handhabbare und realisierbare Möglichkeit der Durchströmung der Wandlerkörper vom Innen- zum Außenbereich bzw. vom Außen- zum Innenbereich gegeben.It is also more preferred Embodiment of the invention provided that the cooling liquid over the at least one guide channel supplied and over the at least one flow channel dischargeable is. It is also preferably provided that the cooling liquid flows through the at least one flow channel supplied and over the at least one guide channel removable in the tension rod is. This is a particularly easy to use and feasible possibility the flow the converter body from inside to outside or from the outside given to the interior.

Darüber hinaus ist einer Ausgestaltung der Erfindung bevorzugt vorgesehen, dass die Vorrichtung ein flüssigkeitsdichtes Gehäuse umfasst. Das Gehäuse dient einerseits zum Schutz der aktiven Elemente des Wandlers und bietet weiterhin eine besonders günstige Möglichkeit der Aufnahme und Führung der Kühlflüssigkeit.In addition, one configuration the invention preferably provides that the device is a liquid-tight casing includes. The housing serves to protect the active elements of the converter and still offers a particularly favorable way of recording and guiding the Coolant.

Darüber hinaus ist in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die Vorrichtung einen Flansch umfasst, welcher mit dem Gehäuse und/oder einen Horn und/oder einer Endmasse verbunden ist. Durch den Flansch wird eine besonders einfach zu realisierende Befestigungsmöglichkeit des Gehäuses erzielt. Weiterhin ist durch das Horn eine besonders günstige Verbindungsmöglichkeit mit einer Sonotrode gegeben.It is also more preferred Embodiment of the invention provided that the device Flange includes which with the housing and / or a horn and / or a final mass is connected. The flange makes it particularly easy Fastening possibility to be realized of the housing achieved. Furthermore, the horn is a particularly favorable connection option given with a sonotrode.

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist weiterhin vorgesehen, dass die Vorrichtung mindestens eine Anschlusseinrichtung für eine Kühlflüssigkeitsleitung aufweist, durch welche die Kühlflüssigkeit in den Hohlraum der Wandlerkörper strömbar und/oder aus dem Hohlraum abführbar ist. Durch diese Mittel wird eine besonders einfach handhabbare Anschlussmöglichkeit des Hohlraumes an eine Kühlflüssigkeitsversorgungseinrichtung und eine Versorgungsmöglichkeit des Hohlraums mit Kühlflüssigkeit realisiert.In a preferred embodiment of the The invention further provides that the device at least a connection device for a coolant line through which the cooling liquid into the cavity of the converter body flowable and / or removable from the cavity is. These means make connection options particularly easy to handle the cavity to a coolant supply device and a supply option of the cavity with coolant.

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass die Vorrichtung mindestens eine Anschlusseinrichtung für eine Kühlflüssigkeitsleitung aufweist, durch welche die Kühlflüssigkeit in den mindestens einen Führungskanal strömbar und/oder aus dem mindestens einen Führungskanal abführbar ist. Durch diese Mittel wird eine besonders einfach handhabbare Anschlussmöglichkeit des mindestens einen Führungskanals an eine Kühlflüssigkeitsversorgungseinrichtung und eine Versorgungsmöglichkeit des mindestens einen Führungskanals mit Kühlflüssigkeit realisiert.In a preferred embodiment of the invention it is further provided that the device has at least one connection device for a coolant line, through which the coolant can flow into the at least one guide channel and / or out of the at least one guide channel can be removed. These means make it possible to connect the at least one guide channel to a coolant supply device in a particularly simple manner and to supply the at least one guide channel with coolant.

Ferner ist in besonders bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die Vorrichtung mindestens eine Anschlusseinrichtung für eine Kühlflüssigkeitsleitung aufweist, durch welche die Kühlflüssigkeit in das Gehäuse strömbar und/oder aus dem Gehäuse abführbar ist. Durch diese Mittel wird eine besonders einfach handhabbare Anschlussmöglichkeit des Gehäuses an eine Kühlflüssigkeitsversorgungseinrichtung und eine Versorgungsmöglichkeit des mindestens einen Führungskanals mit Kühlflüssigkeit realisiert.It is also particularly preferred Embodiment of the invention provided that the device at least a connection device for a coolant line through which the cooling liquid in the housing can flow and / or from the housing dischargeable is. These means make it particularly easy to handle connectivity of the housing to a coolant supply device and a supply option of the at least one guide channel with coolant realized.

Schließlich ist in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass mindestens einer der mindestens zwei Wandlerkörper zumindest teilweise an der Innenfläche und/oder zumindest teilweise an der Außenfläche von der Kühlflüssigkeit umströmbar ist. Hierdurch wird eine effektive Abführung der Wärme von den Wandlerkörpern durch Konvektion erzielt.Finally, in a preferred embodiment Invention provided that at least one of the at least two transducer body at least partially on the inner surface and / or at least partially on the outer surface of the coolant flow around is. This effectively dissipates the heat from the converter bodies Convection achieved.

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprüchen genannten Merkmalen.Further preferred configurations the invention result from the remaining, mentioned in the subclaims Features.

Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:The invention is hereinafter in embodiments based on the associated Drawings closer explained. Show it:

1 eine schematische Schnittdarstellung eines Ultraschallwandlers mit einer Vorrichtung zur Kühlung mit einem axial angeordneten Zulauf für Kühlflüssigkeit und 1 is a schematic sectional view of an ultrasonic transducer with a device for cooling with an axially arranged inlet for coolant and

2 eine schematische Schnittdarstellung eines Ultraschallwandlers mit einer Vorrichtung zur Kühlung mit zwei radial angeordneten Zuläufen für Kühlflüssigkeit. 2 is a schematic sectional view of an ultrasonic transducer with a device for cooling with two radially arranged inlets for coolant.

In 1 ist schematisch der Längsschnitt eines Ultraschallwandlers mit einer Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Kühlung des Ultraschallwandlers dargestellt. Der Ultraschallwandler ist aus zylindrischen Wandlerkörpern (5, 6) mit jeweils stirnseitig zwischen zwei Wandlerkörpern (5, 6) angeordneten Piezopaketen (4) aufgebaut, wobei einige der Wandlerkörper (5, 6) als gemeinsame Wandlerkörper (6) ausgeführt sind, an deren Stirnseiten jeweils ein Piezopaket (4) angeordnet ist. Jeweils ein Piezo paket (4) bildet mit einem der Wandlerkörper (5) und der Hälfte eines der gemeinsamen Wandlerkörper (6) oder mit jeweils der Hälfte zweier gemeinsamer Wandlerkörper (6) einen λ/2-Schwinger. Die Wandlerkörper (5, 6) weisen in radialer Richtung Durchströmkanäle (7) auf. Wandlerkörper (5, 6) und Piezopakete (4) sind wechselweise auf einen Spannstab (3) mit Endgewinden aufgereiht. Mit Hilfe zweier an gegenüberliegenden Enden des Spannstabes (3) angeordneter Endmassen (10) mit Gewinde, welche jeweils auf ein Endgewinde des Spannstabes (3) aufgeschraubt sind, wird die Anordnung fixiert und gespannt. Der Spannstab (3) weist einen Führungskanal (13) für Kühlflüssigkeit auf, wobei an dessen einem Ende eine Anschlussvorrichtung für eine Kühlflüssigkeitsleitung (1) angebracht ist, welche den Zulauf (1) für die Kühlflüssigkeit bildet. Der Spannstab weist Austrittsöffnung für die aus dem Führungskanal strömende Kühlflüssigkeit in den Hohlraum (11) der Wandlerkörper auf . Die gegenüberliegende Endmasse (10) ist mit einem Horn (8) verbunden, welches die Verbindungsmöglichkeit mit einer Sonotrode bietet und zur Übertragung der vom Wandler erzeugten mechanischen Schwingungen dient. Die Vorrichtung ist mit einem flüssigkeitsdichten Gehäuse (12) zur Aufnahme der Kühlflüssigkeit versehen, welches mit einem Flansch (9) verbunden ist, der eine Möglichkeit zur Montage in einer äußeren Anlage bietet. Der Flansch (9) ist mit dem Horn (8) verbunden. Der Flansch (9) weist eine Anschlusseinrichtung für eine Kühlflüssigkeitsleitung (2) auf, welche den Ablauf (2) für die Kühlflüssigkeit aus dem Gehäuse (12) bildet. Die Kühlflüssigkeitsleitung für den Zulauf (1) ist durch das Gehäuse (12) hindurch geführt. Die Kühlflüssigkeit wird über den Zulauf (1) unter Druck in den Führungskanal (13) des Spannstabes (3) eingebracht. Über den Führungskanal (13) wird die Kühlflüssigkeit dem Hohlraum (11) der Wandlerkörper zugeführt, wo die Wandlerkörper von der Kühlflüssigkeit durchströmt werden, um letztlich durch die Durch strömkanäle (7) der Wandlerkörper (5, 6) zu strömen. Die von den Wandlern erzeugte Wärme wird auf diese Weise direkt durch Konvektion auf die Kühlflüssigkeit übertragen. Die aus den Durchströmkanälen (7) austretende Kühlflüssigkeit wird in dem Gehäuse (12) aufgefangen und über den Ablauf (2) aus der Vorrichtung abgeführt. Auf diese Weise wird eine effektivere Kühlung des Ultraschallwandlers als bei den bekannten Verfahren erzielt. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Mittel wird auch der Dauerbetrieb von Ultraschallwandlern hoher Leistung gewährleistet.In 1 the longitudinal section of an ultrasonic transducer with an embodiment of the device according to the invention for cooling the ultrasonic transducer is shown schematically. The ultrasonic transducer is made up of cylindrical transducer bodies ( 5 . 6 ) with each end between two converter bodies ( 5 . 6 ) arranged piezo packages ( 4 ), some of the transducer bodies ( 5 . 6 ) as a common converter body ( 6 ) are executed, each with a piezo package on the end faces ( 4 ) is arranged. One piezo package each ( 4 ) forms with one of the converter bodies ( 5 ) and half of one of the common transducer bodies ( 6 ) or with half of two common transducer bodies ( 6 ) a λ / 2 oscillator. The converter body ( 5 . 6 ) have flow channels in the radial direction ( 7 ) on. Converter body ( 5 . 6 ) and piezo packages ( 4 ) are alternately on a tie rod ( 3 ) lined up with end threads. With the help of two at opposite ends of the tension rod ( 3 ) arranged final masses ( 10 ) with thread, each on an end thread of the tension rod ( 3 ) are screwed on, the arrangement is fixed and tensioned. The tie rod ( 3 ) has a guide channel ( 13 ) for coolant, at one end of which there is a connection device for a coolant line ( 1 ) is attached, which the inlet ( 1 ) forms for the coolant. The tie rod has an outlet opening for the coolant flowing out of the guide channel into the cavity ( 11 ) the converter body. The opposite final mass ( 10 ) is with a horn ( 8th ) connected, which offers the possibility of connection to a sonotrode and serves to transmit the mechanical vibrations generated by the transducer. The device is equipped with a liquid-tight housing ( 12 ) to hold the coolant, which is equipped with a flange ( 9 ) is connected, which offers the possibility of mounting in an external system. The flange ( 9 ) is with the horn ( 8th ) connected. The flange ( 9 ) has a connection device for a coolant line ( 2 ) on which the process ( 2 ) for the coolant from the housing ( 12 ) forms. The coolant line for the inlet ( 1 ) is through the housing ( 12 ) passed through. The coolant is fed through the inlet ( 1 ) under pressure in the guide channel ( 13 ) of the tension rod ( 3 ) brought in. Via the guide channel ( 13 ) the coolant flows into the cavity ( 11 ) the converter body, where the converter body is flowed through by the cooling liquid, in order to ultimately through the flow channels ( 7 ) the converter body ( 5 . 6 ) to flow. In this way, the heat generated by the transducers is transferred directly to the coolant by convection. The from the flow channels ( 7 ) emerging coolant is in the housing ( 12 ) caught and about the process ( 2 ) removed from the device. In this way, a more effective cooling of the ultrasound transducer is achieved than in the known methods. With the aid of the means according to the invention, the continuous operation of ultrasonic transducers of high power is also guaranteed.

2 zeigt schematisch den Längsschnitt des Aufbaus eines Ultraschallwandlers mit einer weiteren Ausführung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Kühlung des Ultraschallwandlers, welcher im wesentlichen dem in 1 gezeigten entspricht. Im Unterschied zu dem Aufbau in 1 sind zwei Zuläufe (1) für die Kühlflüssigkeit vorhanden, welche jeweils radial angeordnet und von außen durch das Gehäuse (12) und die Endmassen (10) hindurch in den Hohlraum (11) zwischen Spannstab (3) und Wandlerkörper (5, 6) geführt sind. Die Anschlusseinrichtungen (1) für den Anschluss der Kühlflüssigkeitsleitungen an den Hohlraum (11) sind somit an den gegenüberliegenden Enden des Wandlers angeordnet. Auf diese Weise wird die Kühlflüssigkeit von den gegenüberliegenden Enden aus unter Druck in den Hohlraum (11) eingebracht und durch die Durchströmkanäle (7) abgeleitet. Hierdurch ergibt sich vorteilhaft eine gleichmäßigere Wärmeabführung über die gesamte Länge der Vorrichtung als in 1. Es wird somit eine noch effektivere Kühlung des Ultraschallwandlers als mit dem in 1 dargestellten Ausführungsbeispiel erreicht. 2 schematically shows the longitudinal section of the structure of an ultrasonic transducer with a further embodiment of the device according to the invention for cooling the ultrasonic transducer, which essentially corresponds to that in 1 shown shown. In contrast to the structure in 1 are two inlets ( 1 ) for the cooling liquid, which are arranged radially and from the outside through the housing ( 12 ) and the final dimensions ( 10 ) into the cavity ( 11 ) between tie rod ( 3 ) and converter body ( 5 . 6 ) are performed. The connection devices ( 1 ) for connecting the coolant lines to the cavity ( 11 ) are thus arranged at the opposite ends of the converter. In this way, the coolant is pressurized from the opposite ends into the cavity ( 11 ) introduced and through the through flow channels ( 7 ) derived. This advantageously results in a more uniform heat dissipation over the entire length of the device than in 1 , It is thus an even more effective cooling of the ultrasonic transducer than with the in 1 illustrated embodiment achieved.

11
Anschlusseinrichtung für Kühlflüssigkeitsleitungen,connecting device for coolant lines,
ZulaufIntake
22
Anschlusseinrichtung für Kühlflüssigkeitsleitungen,connecting device for coolant lines,
Ablaufprocedure
33
Spannstabtie rod
44
Piezopaketpiezo package
55
Wandlerkörpertransducer body
66
gemeinsamer Wandlerkörpercommon transducer body
77
Durchströmkanalflow-through
88th
Hornhorn
99
Flanschflange
1010
Endmassefinal mass
1111
Hohlraumcavity
1212
flüssigkeitsdichtes Gehäuseliquid-tight casing
1313
Führungskanalguide channel

Claims (13)

Vorrichtung zur Kühlung von Ultraschallwandlern, bestehend aus mindestens einem Piezopaket (4) und mindestens zwei zylindrischen Wandlerkörpern (5), die gemeinsam mit dem Piezopaket (4) einen λ/2-Schwinger bilden, wobei bei Mehrfachanordnungen von Wandlern jeweils zwei Wandlerkörper zu einem gemeinsamen Wandlerkörper (6) kombinierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der mindestens zwei Wandlerkörper (5, 6) mindestens einen Durchströmkanal (7) aufweist, durch welchen unter Druck eingebrachte Kühlflüssigkeit strömbar ist.Device for cooling ultrasonic transducers, consisting of at least one piezo pack ( 4 ) and at least two cylindrical transducer bodies ( 5 ) which, together with the piezo package ( 4 ) form a λ / 2 oscillator, with two transducer bodies for a common transducer body in the case of multiple arrangements of transducers ( 6 ) can be combined, characterized in that at least one of the at least two converter bodies ( 5 . 6 ) at least one flow channel ( 7 ) through which coolant liquid under pressure can flow. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck derart dimensioniert ist, dass Kavitation reduzierbar oder vermeidbar ist.Device according to claim 1, characterized in that the pressure is dimensioned such that cavitation can be reduced or is avoidable. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck im Bereich von 1 bis 10 bar eingestellt ist und vorzugsweise 3 bar beträgt.Device according to one of claims 1 or 2, characterized in that that the pressure is set in the range from 1 to 10 bar and preferably Is 3 bar. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Durchströmkanal (7) schlitzförmig ausgebildet ist.Device according to one of claims 1 to 3, characterized in that at least one flow channel ( 7 ) is slit-shaped. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen in einem aus mindestens zwei Wandlerkörpern (5, 6) gebildeten Hohlraum (11) angeordneten Spannstab (3) mit mindestens einer Öffnung(en) und mindestens einem Führungskanal (13) umfasst, durch welchen die unter Druck eingebrachte Kühlflüssigkeit strömbar ist.Device according to one of claims 1 to 4, characterized in that the device in one of at least two transducer bodies ( 5 . 6 ) formed cavity ( 11 ) arranged tie rod ( 3 ) with at least one opening (s) and at least one guide channel ( 13 ) through which the pressurized cooling liquid can flow. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlflüssigkeit über den mindestens einen Führungskanal (13) zuführbar und über den mindestens einen Durchströmkanal (7) abführbar ist.Apparatus according to claim 5, characterized in that the cooling liquid via the at least one guide channel ( 13 ) can be supplied and via the at least one flow channel ( 7 ) is removable. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kühlflüssigkeit über den mindestens einen Durchströmkanal (7) zuführbar und über den mindestens einen Führungskanal (13) im Spannstab (3) abführbar ist.Device according to one of claims 5 or 6, characterized in that the cooling liquid via the at least one flow channel ( 7 ) can be fed and via the at least one guide channel ( 13 ) in the tension rod ( 3 ) is removable. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein flüssigkeitsdichtes Gehäuse (12) umfasst.Device according to one of claims 1 to 7, characterized in that the device comprises a liquid-tight housing ( 12 ) includes. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Flansch umfasst, welcher mit dem Gehäuse (12) und einem Horn (8) verbunden ist.Device according to claim 8, characterized in that the device comprises a flange which is connected to the housing ( 12 ) and a horn ( 8th ) connected is. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens eine Anschlusseinrichtung (1, 2) für eine Kühlflüssigkeitsleitung aufweist, durch welche die Kühlflüssigkeit in den Hohlraum (11) strömbar und/oder aus dem Hohlraum (11) abführbar ist.Device according to one of claims 5 to 9, characterized in that the device has at least one connection device ( 1 . 2 ) for a coolant line through which the coolant flows into the cavity ( 11 ) flowable and / or from the cavity ( 11 ) is removable. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens eine Anschlusseinrichtung (1, 2) für eine Kühlflüssigkeitsleitung aufweist, durch welche die Kühlflüssigkeit in den mindestens einen Führungskanal (13) strömbar und/ oder aus dem mindestens einen Führungskanal (13) abführbar ist.Device according to one of claims 5 to 10, characterized in that the device has at least one connection device ( 1 . 2 ) for a coolant line through which the coolant flows into the at least one guide channel ( 13 ) flowable and / or from the at least one guide channel ( 13 ) is removable. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens eine Anschlusseinrichtung (1, 2) für eine Kühlflüssigkeitsleitung aufweist, durch welche die Kühlflüssigkeit in das Gehäuse (12) strömbar und/oder aus dem Gehäuse (12) abführbar ist.Device according to one of claims 8 to 11, characterized in that the device has at least one connection device ( 1 . 2 ) for a coolant line through which the coolant enters the housing ( 12 ) flowable and / or out of the housing ( 12 ) is removable. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der mindestens zwei Wandlerkörper (5, 6) zumindest teilweise an der Innenfläche und/oder zumindest teilweise an der Außenfläche von der Kühlflüssigkeit umströmbar ist.Device according to one of claims 1 to 12, characterized in that at least one of the at least two transducer bodies ( 5 . 6 ) the coolant can flow around at least partially on the inner surface and / or at least partially on the outer surface.
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